UC3842组成的开关电源维修经验

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uc3842开关电源维修

uc3842开关电源维修

修理3842高压炸机的相关内容首先介绍各种零件的好坏判断显示“400--700”显示“1”红笔黑笔第5步是参考,第6步是关键。

经几年实践,目前的绝大部分充电器使用的场效应管,都可以用7N80代替。

数据从小变大,最后成为1,并伴随“滴”声3842,494,358,324,339,393,817光耦,,,这些在ws-3仪器上检测,很方便,准确。

不再叙述。

下面介绍充电器高压炸机故障的修理流程。

此流程身经百战,可靠实用。

一定要严格遵守,不可打乱先后次序,否则后果自负!!!!!1全面检测:高压直流二极管(4007,5399,5408)或者全桥。

高压大电容,简称“一大电容”,450v68uf。

3842的7脚供电电容,简称“高压小电容”。

35v100uf场效应管(mos管,比如6N60,7N80,10N90,K1358,,,,,,,,)低压部分的主整流管1660,uf5408,FR307,,,,,,,,,,,,,,,,,,,低压部分的主滤波电容,(63v470uf)简称“二大电容”。

低压部分的辅助电源滤波电容,(63v470uf)输出电流取样电阻(3w0.1欧姆)光耦(pc817,4n35,,)用ws-3可以快速准确检测。

没有ws-3就用二极管档测量光耦低压侧的参数,应该是一个发光二极管的参数。

光耦高压侧的参数基本上查不到,但也不能短路变压器各引脚是否虚焊,或者各绕组开路,(绕组短路故障用普通万用表是没办法的,但可以用ws-3仪器,通过“能量公式”来判断)。

电路板的铜箔(铜皮)是否有断裂(有时候眼睛看不出来,要配合万用表和扭动电路板来检查,或者对焊点进行补焊时,可以观察到,但要有经验才行。

2拆掉损坏的零件,(3842,7n80,以及3w0.5欧姆,10欧姆,1k,等等,具体位置请看原理图红色标注)焊上保险管。

(或者串联220v40w灯泡)。

3安装“基础”零件更换高压整流二极管,一律用5399代替。

4只全部换新。

开关电源调试经验

开关电源调试经验

第一贴,最简单的项目:UC3842控制电路学习板现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。

解决办法:把管脚重新焊一遍。

分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理。

现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。

上电之后,输入电压较低的时候,一切正常。

当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。

解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。

分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。

简单写写几条:1、元件焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。

方向不能焊反,尤其是二极管的方向。

我曾经焊错过桥式整流二极管的方向,直接导致滤波电解电容加了反压,很危险。

2、如果调试中需要飞线,而且是来回信号线,要把去线和回线绞在一起。

因为如果去线和回线,形成包围面积的话,就相当于一个天线,很容易串入干扰。

3、母线供电不仅要有大的滤波电容,而且要有高频滤波电容。

输出时候的滤波也是一样。

项目:UC3845双管正激现象:两个管子关断之后,DS所承受的电压非常悬殊,并非理论上的各自一半。

猜测是 MOS的参数不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。

看来和MOS 无关。

解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。

分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB寄生参数的不同导致,两个位置的管子,DS 的实际电容有差异。

另外一个是,驱动不是很同步关断。

项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激现象:主路输出电压在开机的时候有很大过冲。

但是,参与反馈的辅助绕组的电压并没有过冲。

解决办法:为了可调节调整率,辅组绕组上串联了一个电阻。

UC3842充电器原理和维修

UC3842充电器原理和维修

UC3842充电器原理与维修以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。

220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。

U1 为TL3842脉宽调制集成电路。

其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。

2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。

4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。

T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。

第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。

第二是起到隔离高压的作用,以防触电。

第三是为uc3842提供工作电源。

D4为高频整流管(16A60V),C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。

调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。

D10是电源指示灯。

D6为充电指示灯。

R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)。

充电器常见的故障有三大类。

1:高压故障 2;低压故障3:高压,低压均有故障。

高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。

Q1击穿,R25开路。

U1的7脚对地短路。

R5开路,U1无启动电压。

更换以上元件即可修复。

若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。

应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。

若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。

高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。

3842开关电源常见故障的分析及维修

3842开关电源常见故障的分析及维修

3842开关电源常见故障的分析及维修3842开关电源是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。

3842各脚功能:1. 误差放大输出(输出补偿)3.4伏2. 误差放大器反相输入端(电压反馈)2.4伏3. 电流感应放大器同相输入端(电流检测)0.1伏4. 内接振荡器外接rc(定时)元件1.9伏5. 接地0伏6. 驱动信号输出端 2伏7. 电源供电端、欠压保护端17伏8. 5伏基准电压输出5伏1.2开关电源的工作原理220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰。

再经二极管桥式整流电路和滤波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。

功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制(PWM)控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号和驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。

把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。

经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。

输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。

开关电源维修技巧:12v、24v、uc3842开关电源维修实例

开关电源维修技巧:12v、24v、uc3842开关电源维修实例

开关电源维修技巧:12v、24v、uc3842开关电源维修实例随着电力科技的迅速发展,电子设备精细化,高端化,对于电源的要求也越来越严格,所以能够用来稳定电源输出的开关电源也越来越得到广泛的使用,但是随之而来的各种电源开关的故障问题也困扰着人们,那么下面小编就讲一讲开关电源维修技巧和步骤,文章后面会为大家介绍关于12v开关电源,24v开关电源还有uc3842开关电源维修实例,以便加深大家的理解。

开关电源一、开关电源维修步骤(1)修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。

再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。

(2)第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。

(3)然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM 模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。

输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。

(4)在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。

当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。

当PWM组件启动电流增加后,可减小R 值到PWM组件能正常工作为止。

在修一台GE DR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。

3842开关电源常见故障的分析 及维修

3842开关电源常见故障的分析    及维修

3842开关电源常见故障的分析及维修3842开关电源是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。

3842各脚功能:1. 误差放大输出(输出补偿)3.4伏2. 误差放大器反相输入端 (电压反馈)2.4伏3. 电流感应放大器同相输入端 (电流检测)0.1伏4. 内接振荡器外接rc(定时)元件 1.9伏5. 接地0伏6. 驱动信号输出端 2伏7. 电源供电端、欠压保护端 17伏8. 5伏基准电压输出 5伏1.2开关电源的工作原理220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰。

再经二极管桥式整流电路和滤波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。

功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制(PWM)控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号和驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。

把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。

经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。

输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。

UC3842充电器原理和维修

UC3842充电器原理和维修

UC3842充电器原理和维修一、UC3842的工作原理1.参考电压源:UC3842内部集成了一个2.5V的参考电压源,用来参与误差放大和比较运算。

2.误差放大器:通过与参考电压进行比较,误差放大器将产生的误差信号放大,并提供给后续的PWM控制器。

3.外部电压反馈:将输出电压与参考电压进行比较,通过外部分压网络将反馈信号送入误差放大器,从而调整输出电压。

4.PWM控制器:通过比较器将误差放大器的输出与三角波进行比较,从而产生PWM信号。

5.MOS管驱动:PWM信号经过MOS管驱动电路,控制功率开关的开关动作。

6.调制电压:调制电压由PWM信号经过滤波和分压网络得到。

二、UC3842充电器的维修方法1.输出电压异常:如果输出电压不正常或无法输出,首先需要检查外部电压反馈电路,确保反馈信号正确发送给UC3842的误差放大器。

然后可以对误差放大器进行测量,检查其输出是否正常。

如果输出异常,可能是误差放大器损坏,需要更换。

2.过流保护:当负载过大或短路时,UC3842会触发过流保护功能,停止开关动作以保护电路。

可以通过测量MOS管驱动信号来判断是否触发过流保护。

检查MOS管驱动电路是否正常,特别是检查MOS管是否损坏。

同时,可以检查滤波电容和电感是否存在故障。

3.过温保护:当工作温度过高时,UC3842会触发过温保护功能,停止开关动作以保护电路。

可以通过测量UC3842的温度来判断是否触发过温保护。

如果温度过高,需要检查散热器和风扇是否工作正常,确保散热效果良好。

4.其他故障:除了以上常见的故障外,还可能存在其他故障,如电源输入电压异常、电源开关损坏等。

需要整体检查电路,确保所有元件和连接是否正常。

综上所述,UC3842充电器的原理主要是通过误差放大和PWM控制器,实现对输出电压和电流的调节。

在维修过程中,可以通过检查电压反馈、误差放大器、MOS管驱动等电路来判断故障原因,并进行相应的维修或更换。

同时,需要注意对散热和输入电源的检查,确保电路工作正常。

开关电源故障分析与维修

开关电源故障分析与维修

开关电源故障分析与维修UC3843控制芯片介绍UC3842是电流模式八脚单端PWIVI控制芯片,其内部电路框图如图所示,主要由基准电压发生器、欠电压保护电路、振荡器、PWM闭锁保护、推挽放大电路、误差放大器及电流比较器等电路组成。

该控制芯片与外围振荡定时器件、开关管、开关变压器可构成功能完善的他励式开关电源。

UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路.此类开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制。

电压控制信号,即通常所说的误差(电压)取样信号.电流控制信号是在开关管源极(或发射极)接人取样电阻,对开关管源极(或发射极)的电流进行取样而得到的,开关管电流取样信号送入UC3842,既参与稳压控制又具有过电流保护功能。

因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这种控制又称为逐周(期)控制。

UC384×主要包括UC3842、UC3843、UC3844、UC3845等芯片,它们的功能基本一致,不同的是:①集成电路的启动电压(7脚)和启动后的最低工作电压(即欠电压保护动作电压)不同;②输出驱动脉冲占空比不同;③允许工作环境温度不同。

另外,集成电路型号末尾字母不同还表示封装形式不同.对于采用UC3843的电源,当其损坏后,可考虑用易购的UC3842进行代换.但由于UC3842的启动电压不得低于16V,因此,代换后应使UC3842的启动电压达到16V以上,否则,电源将不能启动。

UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路。

UC384×系列芯片的主要不同点与UC384×系列类似的还有UC388×系列,其中,UC3882与UC3842、UC3883与UC3843、UC3884与UC3844、UC3885与UC3845相对应。

主要区别是第6脚驱动脉冲占空比最大值略有不同.另外,还有一些采用了KA384×/KA388×,此类芯片与UC384×/UC388×的相应类型完全一致。

3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]

3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]

3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]3842开关电源是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。

3842各脚功能:1. 误差放大输出(输出补偿)3.4伏2. 误差放大器反相输入端 (电压反馈)2.4伏3. 电流感应放大器同相输入端(电流检测)0.1伏4. 内接振荡器外接rc(定时)元件 1.9伏5. 接地0伏6. 驱动信号输出端 2伏7. 电源供电端、欠压保护端 17伏8. 5伏基准电压输出 5伏1(2开关电源的工作原理220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰。

再经二极管桥式整流电路和滤1/14页波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。

功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制(PWM)控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号和驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。

把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。

经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。

输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。

3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]

3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]
二( 无直流电压输出或电压输出不稳定
如果保险丝是完好的,在有负载的情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路,短路现象,过压,过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。
维修方法:首先,用万用表测量一下高频变压器次级的各个元器件是否有损坏。在排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,然后在测量各输出端的直流电压,如果这时输出仍为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。控制电路的ห้องสมุดไป่ตู้部分是集成开关电源控制器和过压保护电路。最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。如果确实相关的元件损坏,在更换好新的完好的元件后,开机测试,一般故障即可排除。需要说明的是:电源输出线断线或开焊,虚焊也会造成这种故障。在维修时应注意这一点。 三( 电源负载能力差
3842开关电源常见故障的分析及维修[技巧]
3842开关电源常见故障的分析及维修
3842开关电源是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。 3842各脚功能:
1. 误差放大输出(输出补偿)3.4伏
2. 误差放大器反相输入端 (电压反馈)2.4伏
3. 电流感应放大器同相输入端 (电流检测)0.1伏 4. 内接振荡器外接rc(定时)元件 1.9伏

UC3842开关电源保护的几个技巧

UC3842开关电源保护的几个技巧

UC3842开关电源保护的几个技巧用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。

过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。

当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。

这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。

在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。

由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。

仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。

使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。

图2、3、4是常见的电路。

图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。

图3采用断开振荡回路的方法。

图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。

在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。

注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。

在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。

在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。

图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。

UC3842组成的开关电源维修经验

UC3842组成的开关电源维修经验

UC3842组成的开关电源维修经验UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。

2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。

此步骤主要是检测c3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。

(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。

)3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。

现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:1Pin:1."5V昨天一同行送来一西门子75KW的驱动板电源,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。

UC3842设计开关电源的几个技巧

UC3842设计开关电源的几个技巧

用UC3842设计开关电源的几个技巧用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。

过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。

当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。

这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。

在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。

由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。

仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。

使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。

图2、3、4是常见的电路。

图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。

图3采用断开振荡回路的方法。

图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。

在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。

注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。

在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。

在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。

图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1.在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。

UC3842开关电源保护的几个技巧

UC3842开关电源保护的几个技巧

UC3842开关电源保护的几个技巧用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。

过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。

当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。

这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。

在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。

由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。

仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。

使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。

图2、3、4是常见的电路。

图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。

图3采用断开振荡回路的方法。

图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。

在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。

注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。

在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。

在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。

图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。

uc3842 电压维修

uc3842 电压维修

UC3842芯片小功率开关电源资料UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源http://www。

haojdwx。

cn/Article/ShowInfo。

asp?InfoID=792’>维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。

2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。

此步骤主要是检测uc3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。

(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。

)3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。

UC3842检修

UC3842检修

UC3842检修(个人维修心得)开关电源的启动电阻都是几百K的,一般用220K这个一般都用200-300K的电阻,基本是一个参考值。

极个别芯片对上电时间有要求外,这时可以利用RC乘积计算时间常数来选择电阻值电流越大,要求滤波电容容量越大,而开关管的开关频率越高,滤波电容容量反而可以越小,因为电容的容抗和频率成反比,对于高频特性好的电容,频率越高,滤波效果就越好。

11111111111111开关电源的启动电阻接到整流后300V处,建议是(300V-控制芯片启动电压)/芯片启动脚输入电流,一般芯片启动脚输入电流为uA级,具体可以查看控制芯片的PDF,根据过往的经验,我给你的建议是,启动电阻取680K~1.5M为合适,启动电阻小可以使输出电压启动得快,但待机功耗会偏大,同理启动电阻大可以使待机功耗减少,但输出电压启动得慢,具体根据实际情况调试。

至于输入滤波电容,可以根据经验2uF/W来选择,具体看你的开关电源输出功率的大小而定。

3844做开关电源,启动电阻用两个1/4W的串连,有没有危险?我试过了,电阻一点也不热.而且,理论计算也是可以的:IC启动电流为0.5mA,高压直流为300V,两个100K电阻串连,则电流为300/200K=1.5mA,每个电阻的功率为150V*1.5mA=225mW=0.225W,比1/4W的额定功率小啊.....但是好象大家都不这么用,我想,是不是因为单个电阻的最高耐压与其功率有关系.2个电阻串联不可靠,先不要算它的功率够不够,它的耐压都不会够.1206的要用4个.拘资料介绍,1/4W的电阻耐压为250V理论上计算是可以的,但要考虑热击穿问题,为了保证可靠性高,最好用4-6个SMD串并联.用贴片做启动电阻,最少要用4个,不然耐压肯定是不够的.111111111111111111111开关电源的启动电阻经常烧掉电源是工业用的开关电源24VDC 2A 只带了0.1A左右的负载,经常烧掉,卖电源的回应是启动电阻烧掉了,请问什么情况会烧这个启动电阻电阻损坏无非是功率不足、耐压不足、材料选用不当。

开关电源调试经验

开关电源调试经验

第一贴,最简单的项目:UC3842控制电路学习板现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。

解决办法:把管脚重新焊一遍。

分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理。

现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。

上电之后,输入电压较低的时候,一切正常。

当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。

解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。

分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。

简单写写几条:1、元件焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。

方向不能焊反,尤其是二极管的方向。

我曾经焊错过桥式整流二极管的方向,直接导致滤波电解电容加了反压,很危险。

2、如果调试中需要飞线,而且是来回信号线,要把去线和回线绞在一起。

因为如果去线和回线,形成包围面积的话,就相当于一个天线,很容易串入干扰。

3、母线供电不仅要有大的滤波电容,而且要有高频滤波电容。

输出时候的滤波也是一样。

项目:UC3845双管正激现象:两个管子关断之后,DS所承受的电压非常悬殊,并非理论上的各自一半。

猜测是 MOS的参数不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。

看来和MOS 无关。

解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。

分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB寄生参数的不同导致,两个位置的管子,DS 的实际电容有差异。

另外一个是,驱动不是很同步关断。

项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激现象:主路输出电压在开机的时候有很大过冲。

但是,参与反馈的辅助绕组的电压并没有过冲。

解决办法:为了可调节调整率,辅组绕组上串联了一个电阻。

uc3842电压维修

uc3842电压维修

UC3842芯片小功率开关电源资料UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源/Article/ShowInfo.asp?InfoID=792'>维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。

2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。

此步骤主要是检测uc3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。

(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。

)3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。

现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:1Pin:1.545V2Pin:2.488V3Pin:0.005V6Pin:1.05V7Pin:14.094V8Pin:4.988电流控制型脉宽调制器UC3842在开关电源中的应用开关稳压电源被誉为“新型高效节能电源”,它代表着稳压电源的发展方向。

UC3842电源维修

UC3842电源维修

3842电源使用频率是非常高的,除了稳定性比较好外,价格低廉估计也是大多数国产机的首选它的设计比较简单,1误差放大器补偿2误差电压输入,具有软启动保护功能3开关管电流检测,具有过流保护功能4外接开关电源振荡定时元件5地线6开关管驱动冲输出7接电源/欠压保护检测8 5V基准电压输出以mag 796PF为例故障现象一般为完全不工作和开机哒哒响,指示灯闪。

排除300V,虚焊,负载短路后,首先查7脚供电应在14~15V而且非常平稳如果极低,或者为0 ,检查启动电阻R904 保护作用的稳压管ZD901,7脚是否短路,最近发现D906短路也会把7脚拉低;电压波动很大,保护电路在工作;电压低且在逐渐上升,到达工作电压或者表笔碰到7脚时开机了~~7脚上的滤波电容坏保护电路一般设在1:7脚上的18V稳压管,有些机型用一只三极管和一只稳压管将电压稳定在15V再提供给7脚,这些都是保护3842的工作电压不至太高实际上3842内部7脚也具有自动稳压和电源保护作用2 开关管(场效应管,可用7N60)D脚对地稳压管3 8脚上的保护电路,一般由2只三极管组成,作用是电源不正常时直接把5V拉低,必要时可以断开保护检查。

也有很多被简化了出现3842电源大规模损坏时,有些朋友换件后开机再次烧掉电源管和3842,偶也多次碰到,发现是一只电阻作怪,6脚电阻R983为什么呢?偶分析与电源管是场效应管的特性有关,场管不同于其它,输入阻抗很高,一旦激励悬空,D脚会得到很高的感应电势,足以击穿,从而打穿3842,这个电阻50~100欧都可以,还有7脚的稳压管不可以省,有些电源直接稳压提供15V电源,偶也会在7脚加上一个18V稳压管,电源管S脚对地电阻R925不可以换错,一般有3种,0.15 0.33 0.44 这个电阻除了短路保护外还有取样的作用,大了电源不工作太小会发生烧坏电源管和3842的危险,不过有时更换3842后出现电源不起动的情况,这是3842参数差别较大的原因,把R925减一点可以解决,比如将0.44改为0。

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UC3842组成的开关电源维修经验
UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:
1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。

2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。

此步骤主要是检测
c3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。

(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。


3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。

现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:
1Pin: 2Pin: 3Pin: 6Pin: 7Pin: 8Pin:5 V
昨天一同行送来一西门子75KW的驱动板电源,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。

电路板几乎已被同行“通扫”。

我接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到1分钟开关管散热片就已烫手。

开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。

再次通电测量UC3844“ VCC”“ Vref”等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!
因变压器无发热现象,排除次极短路情况。

而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本不过热。

那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。

换开关管试机,情况依旧。

当测量UC3844驱动脚到开
关管G极电路时发现22Ω电阻变值。

换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。

回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为Ω。

当它变值后和开关管G-S 极27KΩ的电阻“分压”导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈**的尖叫声。

该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,细心的你可知我在其中一共使用了“几板斧”
开关电源3842检修流程使用3842的开关电源外围大同小异,检修方法基本一样,以下流程检修的前提:开关管无短路,开关管对地限流保护电阻无开路,在通电时开关管不会马上击穿,切记:先测3842(7)脚的15V供电是否正常:没有电压,就检查启动电阻,或启动电路(部分机型7脚供电使用单独的一个二极管整流),或7脚对地稳压管短路;有电压但是高,换(7)脚对地滤波电容,100UF/50V;有电压但是电压低且波动,3842的调整电路故障。

7脚电压正常;关机测300V电压消失速度:能很快消失,那电源起振,检查(3)脚对地1K
电阻和对地稳压管电压不消失,故障点为3842未起振,检查3842(1)(2)脚外围电阻、电位器和更换3842自身。

3、7脚电压低且波动:重点检查FBT同步反馈电路的二极管;有光耦的机型检查后级光耦输入端,重点检查IC(LM431)周边。

3842的引脚介绍及好坏判断(1)脚误差信号放大输出(2)脚反馈输入(3)脚开关管过流检测(4)脚震荡电路时间常数(5)脚地 6)脚开关管驱动脉冲输出(7)脚电源(8)脚5V基准电压好坏的简单判断用47型万用表Rx1挡,黒表笔接地,红表笔分别测量各脚,表针应摆在中间偏左一点的位置,交换表笔测量,表笔应该不动,如某脚阻值不对,可悬空该脚再测,看是外围元件问题还是集成块的问题电压测试,不装场效应管直接给3842通电,(8)脚电压1V左右摆动。

(7)脚电压12—15V摆动。

(6)脚电压摆动。

这样即可判断3842是好的
以3842为PWM控制的电源,只要采用启动电阻电路的,第8脚的电压在电源不工作时是没有5V基准电压的,除非你另使用外加的电源供电!在这种情况下,以第8脚有没有5V基准电压来判断故障是没有意义的!补充一点,3842在不接入开关管时,第6脚有左右的电压均可认为电路基本正常。

此时接入开关管后电源仍不工作,则要看开关管的G极有没有与第6脚相同的电压,没有的话就要检查该支路的电阻、二极管、稳压管。

如果接入开关管后,开关管的G极与3842的第6脚同时没有电压,则就要检查第1、2、3脚的电压是否正常(正常电压见我的《[讨论]显示器疑难故障维修一例》),不正常就要查相关的电路
1.第7脚有13~15 V跳动属正常,因为这是启动电压,在通电的瞬间是会有大于16V的启动电压的。

判断启动电压是否正常,可断开输入第7脚的线路,只要大于16V以上的都正常。

如果该电压不正常(偏小或不跳动),而断开输入第7脚的线路,电压又大于16V,则多数3842损坏(还要参考其它脚的电压)。

2.第3脚是过流保护,过流取样电压只在通电的一瞬间才有,只要有不大于1V以上的电压都属正常。

是否为0V,则要看具体电路有没有提供偏置电压。

通常会
有零点几伏的电压。

3.第8脚的基准电压只能在电源正常工作时,或者你另提供工作电压给第7脚时才有。

故障时是不能以它有没有为判断依据。

通常我是不以该脚电压为参考依据,除非电源输出不正常才有参考价值。

4.另外要注意的还有第1、2脚的电压,它们是稳压和过压保护端,1脚不能等于0V,不大于多少视电路实际结构而定,通常在左右(电源不工作时)或左右(电源工作时)。

而2脚不能大于以上。

当输出电压高时则考虑该脚电压偏低。

通常在~左右(电源不工作时)或左右(电源工作时),具体多少看电路结构。

5.对于3842这类电源维修,通常我是断开开关管的D(或者C)极供电线路,相当于不接入开关管,再测3842各脚电压,与正常时电压比较,查找电压不正常脚的原因并排除。

正常时的电压参数靠平时积累和统计得到的,因此希望大家平时养成做记录的习惯,积累资料。

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